Een eenvoudige analyse van het principe van de zoemerversnelling van de digitale multimeter
Het meten van weerstand, capaciteit en relais maakt geen gebruik van de pieppositie van de multimeter. De pieppositie van de digitale multimeter is alleen een positie voor het meten van de continuïteit van de lijn, terwijl het meten van weerstand het gebruik van weerstand vereist. De weerstandsuitrusting is nodig en de verschillende versnellingen voeren hun taken uit, niet alleen de zoemeruitrusting wordt gebruikt voor metingen.
De zoemerversnelling van de digitale multimeter wordt gerealiseerd door de samenwerking van de weerstandsversnelling en het zoemeraandrijfcircuit. In deze versnelling, wanneer de weerstand kleiner is dan een bepaalde waarde (meestal 50Ω), klinkt de zoemer en de zoemer klinkt wanneer deze groter is dan deze waarde. Er wordt geen geluid geproduceerd.
Wanneer de weerstandswaarde van de geteste lijn kleiner is dan een bepaalde waarde, wordt het potentieel van de inverterende ingangsklem van de comparator naar beneden getrokken, is het potentieel van de niet-inverterende ingangsklem groter dan het potentieel van de omgekeerde ingangsklem, en de comparator voert een hoog niveau uit, waardoor de zoemer klinkt, terwijl wanneer de gemeten weerstand groter is dan een bepaalde waarde, het potentieel van de omgekeerde invoerterminal groter is dan dat van de niet-inverterende invoerterminal, de comparator een laag uitvoert niveau en de zoemer klinkt niet.
Aangezien de zoemerpositie van de digitale meter de weerstandswaarde weergeeft, kan deze de weerstand van een kleine weerstandswaarde meten, zoals de weerstand tussen 0Ω en honderden Ω, en deze positie gebruiken om de spoelweerstand van sommige kleine elektromagnetische relais. Een andere situatie is het meten van enkele chipcondensatoren met een kleine capaciteit. Het gebruik van dit tandwiel is voornamelijk om eenvoudig te beoordelen of de condensator kortgesloten is, maar de daadwerkelijke capaciteit moet worden gemeten met het condensatortandwiel.
Wat is sterker in anti-interferentie, digitale multimeter of pointer-multimeter?
De vroegst gebruikte pointer-multimeter, bij gebruik van bijvoorbeeld de weerstandsversnelling, moet soms op nul worden gezet. Begin bij het meten van de spanning eerst vanuit de hoogwaardige stand om te voorkomen dat de meter doorbrandt. Bovendien moet het tijdens het meten stabiel worden gehouden. Wijzerplaat. Onderhevig aan inmenging van mens en omgeving.
Aan de andere kant hebben digitale multimeters niet de bovengenoemde nadelen en is de dagelijkse ingangsimpedantie groot, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over het verbranden van de meter.
Maar de pointer-multimeter heeft een voordeel, hij is intuïtief bij het meten van parameters.
De digitale multimeter heeft relatief lage eisen voor de gebruiksomgeving, een breed scala aan toepassingen, een sterk anti-interferentievermogen en intuïtieve parameters.
De analoge multimeter heeft een groot volume, is onhandig om mee te nemen, stelt hoge eisen aan de gebruiksomgeving, heeft een slecht anti-interferentievermogen en is onhandig om de meetwaarden te lezen, maar heeft een hoge nauwkeurigheid.
Natuurlijk is het anti-interferentievermogen beter dan de pointer-multimeter. Wanneer de digitale multimeter enkele elektrische parameters meet, zoals de spanning van sommige punten in de frequentieomvormer, springt de meting heen en weer en is er geen manier om deze te lezen. De pointer-multimeter heeft dit probleem niet, maar is nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik. De graad is slechter dan de digitale tafel. Kortom, beide hebben hun eigen voor- en nadelen.
Er zijn twee soorten wijzerhorloges: intern magnetisme en extern magnetisme. De fout veroorzaakt door statische elektriciteit is te groot. Als je me niet gelooft, wrijf dan met de wijzers over het wijzerplaatglas en de wijzers komen niet meer terug. Digitale horloges zijn handig, maar hebben elk hun eigen voor- en nadelen.






